- •Первый раздел работы
- •Второй раздел работы Оценка безопасности жизнедеятельности людей и устойчивости функционирования объекта в случаях воздействия ударной волны, светового излучения и сейсмической волны
- •3. Оценить бжд жителей н.П., персонала объекта и устойчивость функционирования объекта в случае взрыва хранилища дизельного топлива (гсм) на территории объекта.
- •Третий раздел работы Оценить бжд жителей н.П., персонала объекта и устойчивость функционирования объекта связи в случае аварии на химическом предприятии
- •1. Определить параметры зоны химического загрязнения
- •2. Разработать итм по повышению бжд жителей н.П., персонала объекта.
- •Четвертый раздел работы Оценить бжд жителей н.П., персонала объекта и устойчивости функционирования объекта в случае радиоактивного загрязнения местности
- •1. Определить возможную дозу облучения персонала, работающего на открытой территории.
- •3. Определить допустимое время работы персонала на рзм.
- •6. Определить дозу облучения жителей н.П. За 30 суток проживания на рзм в жилых домах и пру
- •7. Определить пожизненную дозу облучения населения, проживающего на рзм в жилых домах или пру в течение 70 лет с учетом остаточной дозы облучения
- •8. Разработать итм по повышению бжд жителей н.П., персонала объекта связи и устойчивости функционирования объекта в случае рзм.
Второй раздел работы Оценка безопасности жизнедеятельности людей и устойчивости функционирования объекта в случаях воздействия ударной волны, светового излучения и сейсмической волны
1. Оценить возможные поражающие факторы, которые могут возникнуть в случаях ЧС на потенциально опасных объектах.
Расчетная часть
2. Оценить БЖД жителей н.п., персонала объекта и устойчивость функционирования объекта в случае взрыва хранилища ТНТ, расположенного на расстоянии R1 = 1,6 км от объекта и н.п. Старичево.
2.1. Определить избыточное давление во фронте УВ ∆Рфтнт:
∆Рфтнт
=
[105(qув)1/3]/R1
+[410(qув2)1/3]/R12
+(1370qув)/R13=33,7
кПа,
где qув = q/2 (q – тротиловый эквивалент ТНТ), кг; R1 расстояние до эпицентра взрыва, м.
При определении избыточного давления во фронте УВ обратить внимание на возможное влияние местности на распространение УВ и величину ∆Рф, которые зависят от препятствий на пути распространения УВ. Определить зону разрушений и поражений, возникающую при наземном взрыве.
2.2. Определить величину мощности СИ в случае взрыва хранилища ТНТ, расположенного на расстоянии R1 от объекта:
Uтнт = (74q/R12)e-кR1=862,1 кДж/м2,
где q – тротиловый эквивалент, кт; R1 – расстояние до эпицентра взрыва, км; к – коэффициент ослабления СИ средой распространения (для расчетов к = 0,1 1/км –наилучшие условия для распространения СИ).
Выводы:
1. Объект связи
находится в зоне средних разрушений
(∆Рфтнт
> 30 кПа).
2. Из рассмотренных
прочностных характеристик элементов
объекта связи (табл.1) видно, что в
результате взрыва склада ТНТ и ∆Рфтнт
= 33,7 кПа получат разрушения следующие
элементы объекта и н.п. Старичево:
радиоэлектронная аппаратура (не закреплена на своих местах);
дизель-электрическая станция (аварийная);
здания трансформаторных подстанций из кирпича и блоков;
антенные опоры деревянные;
антенные опоры металлические;
четырехэтажные здания из кирпича в н.п.;
двухэтажные здания из кирпича в н.п.;
одноэтажные здания из дерева в н.п.
3. Оценить бжд жителей н.П., персонала объекта и устойчивость функционирования объекта в случае взрыва хранилища дизельного топлива (гсм) на территории объекта.
Что следует относить к горюче-воздушным смесям? Причины их возникновения и условия детонации? Особенности взрыва ГВС.
3.1. Определить величину избыточного давления во фронте УВ при взрыве горюче – воздушной смеси (ГВС):
∆РФгвс = 233,3/[(1 + 29,8 к3)1/2 – 1] = 16,54 кПа при к < 2
где к = 0,014 R2/Q1/3 = 1,968 (R, м; q, т).
3.2. Определить величину мощности СИ в случае взрыва ГВС на территории объекта:
Uгвс = (74Q/R22)e-кR2 = 12,67 кДж/м2,
где Q – количество дизельного топлива, кт; R2 – расстояние до эпицентра взрыва, км; к – коэффициент ослабления СИ средой распространения (для расчетов к = 0,1 1/км –наилучшие условия для распространения СИ).
Выводы:
1. Объект связи
находится в зоне слабых разрушений
(∆Рфгвс
< 30 кПа).
2. Во фронте ударной волны ∆Рфгвс = 16,54 кПа получат разрушения следующие элементы объекта и н.п. Старичево:
дизель-электрическая станция (аварийная);
радиоэлектронная аппаратура (не закреплена на своих местах);
четырехэтажные здания из кирпича в н.п.;
двухэтажные здания из кирпича в н.п.;
одноэтажные здания из дерева в н.п.
3. При мощности светового излучения Uгвс = 12,67 кДж/м2 элементы объекта повреждений не получат. Люди ожогов не получат. Может иметь место временное ослепление людей при прямом взгляде незащищенными глазами на светящуюся область.
4.Оценить БЖД жителей н.п., персонала объекта и устойчивость функционирования объекта в случае землетрясения с интенсивностью Ј = 5 баллов - соотношения сейсмической волны и воздушной ударной волны можно получить из табл. П.2.2. Причины возникновения сейсмической волны. Воздействие сейсмической волны на подземные коммуникации.
Соотношение сейсмической волны и воздушной ударной волны получено из табл. П.2.2. и Ј = 5 баллов соответствует ∆Рф = 10 кПа.
Выводы:
1. Объект связи
разрушений не получит (∆Рф
< 30 кПа).
2. Из рассмотренных
прочностных характеристик элементов
объекта связи (табл.1) видно, что в
результате землетрясения и ∆Рф
= 10 кПа получат разрушения следующие
элементы объекта и н.п. Старичево:
радиоэлектронная аппаратура (не закреплена на своих местах);
четырехэтажные здания из кирпича в н.п.;
одноэтажные здания из дерева в н.п.
3. Люди могут получить травмы разной степени тяжести в результате воздействия вторичных поражающих факторов.
5.Разработать инженерно – технические мероприятия (ИТМ) по повышению БЖД жителей н.п., персонала объекта, элементов объекта и объекта в целом при воздействии УВ, СИ и сейсмической волны. Разработку ИТМ следует вести для наиболее мощных возможных поражающих факторов. Особое внимание обратить на повышение БЖД жителей н.п. и персонала объекта в случаях воздействия поражающих факторов.
При разработке ИТМ необходимо учитывать, что н.п. и объект давно построены и требуется их реконструкция, повышение прочностных характеристик существующих зданий, сооружений и работающей аппаратуры. Рассмотреть вопросы повышения пожарной безопасности на территории объекта и в аппаратных залах с учетом современных требований по пожарной безопасности.
